重为m1的光滑球放在光滑墙脚下,球的右侧跟一个重为m2的光滑斜面体相接触,如图所示,一个向左的水平力F作用在斜面体上,使球与斜面体都处于静止,且球与竖直墙和水平地面继续接触,则m1、m2受外力的个数可能为( )
A.3个,4个
B.3个,3个
C.4个,5个
D.4个,4个
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下列说法中正确的是
A.在原子核人工转变的实验中,查德威克发现了质子
B.在完成a粒子散射实验后,卢瑟福提出了原子的能级结构
C.玛丽·居里首先发现了放射现象
D.为了解释光电效应规律,爱因斯坦提出了光子说
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如图所示,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在
时刻的波形图,虚线是这列波在
时刻的波形图。已知该波的波速是
,则下列说法正确的是
A.这列波的振幅为![]()
B.这列波沿
轴正方向传播的
C.在
时,
处的质点
速度沿
轴负方向
D.经过
,
处的质点
通过的路程为![]()
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如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨cd和ef相距L=0.2m,另外两根水平金属杆MN和PQ的质量均为m=10-2kg,可沿导轨无摩擦地滑动,MN杆和PQ杆的电阻均为R=0.2
(竖直金属导轨电阻不计),PQ杆放置在水平绝缘平台上,整个装置处于匀强磁场内,磁场方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度B=1.0T。现让MN杆在恒定拉力作用下由静止开始向上加速运动,运动位移x=0.1m时MN杆达到最大速度,此时PQ杆对绝缘平台的压力恰好为零。(g取l0m/ s2)求:
(1)MN杆的最大速度
为多少?
(2)当MN杆加速度达到a=2m/s2时,PQ杆对地面的压力为多大?
(3)MN杆由静止到最大速度这段时间内通过MN杆的电量为多少?
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一交流电流的图象如图所示,由图可知( )
A.用电流表测该电流其示数为14.1 A
B.该交流电流的频率为50Hz
C.该交流电流通过10Ω电阻时,电阻消耗的电功率为1000 W
D.该交流电流瞬时值表达式为i=14.1sin314t A
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欲用伏安法测定一段阻值约为5
左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:
A.电池组(3 V,内阻1
) B.电流表(0~3 A,内阻0.012 5
)
C.电流表(0~0.6 A,内阻0.125
) D.电压表(0~3 V,内阻3 k
)
E.电压表(0~15V,内阻15 k
) F.滑动变阻器(0~20
,额定电流1 A)
G.滑动变阻器(0~2 000
,额定电流0.3 A) H.开关、导线
(1)上述器材中应选用的是__________________;(填写各器材的字母代号)
(2)实验电路应采用电流表______________接法;(填“内”或“外”)
(3)设实验中,电流表、电压表的某组示数如下图所示,图示中I=_______A,U=_______V。
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(4)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5 A范围内改变请按要求在下面方框内画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图。
(5)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如图所示,则该金属丝的直径d=_______mm。另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测一工件的长度,测得的结果如下图所示,则该工件的长度L=______mm。
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物理学家常常根据物理实验观察到的现象提出假设,并用假设解释一些物理现象,进而建立新理论。玻尔关于氢原子结构的理论便是这种研究方法的成功典范。玻尔理论是根据下列哪些现象提出的( )
A.a粒子散射实验现象
B.慢中子轰击铀核产生的裂变现象
C.天然放射现象
D.氢原子光谱的不连续现象
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如图所示,在长度足够长、宽度d=5cm的区域MNPQ内,有垂直纸面向里的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.33T.水平边界MN上方存在范围足够大的竖直向上的匀强电场,电场强度E=200N/C.现有大量质量m=6.6×10-27kg、电荷量q=3.2×10-19C的带负电的粒子,同时从边界PQ上的O点沿纸面向各个方向射入磁场,射入时的速度大小均为v=1.6×106m/s,不计粒子的重力和粒子间的相互作用.求:
(1)求带电粒子在磁场中运动的半径r;
(2)求与x轴负方向成60°角射入的粒子在电场中运动的时间t及从PQ边界出磁场时的位置坐标;
(3)当从MN边界上最左边射出的粒子离开磁场时,求仍在磁场中的粒子(未进入过电场)的初速度方向与x轴正方向的夹角范围,并写出此时这些粒子所在位置构成的图形的曲线方程.
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如图,一边长为a,电阻为R的等边三角形线框在外力作用下以速度v0匀速穿过宽度为a的两个匀强磁场区域,两磁场磁感应强度大小均为B,方向相反,线框运动方向与底边平行且与磁场边缘垂直,以逆时针方向为电流正方向,从图示位置开始线框中感应电流I与沿运动方向的位移x的图象为( )
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